Science Advances|定量合成生物学全国重点实验室钟超团队开发可编程真菌活体纺织材料平台

来源:发布时间:2026-07-25

自然界中,丝状真菌通过菌丝的生长和缠绕形成连续网络。若能在材料成形后保留这种生命活性,材料便可能进一步获得环境响应、表面更新和损伤修复等功能。然而,现有菌丝材料通常需要经过干燥、加热或化学交联,往往在获得稳定结构的同时失去生物活性。如何兼顾宏观成形、力学性能和生物可编程功能,是工程活体材料领域的重要挑战。

针对这一挑战,北京时间2026年7月25日中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室/合成生物学研究所钟超团队在Science Advances发表题为"A programmable fungal platform for engineered living textiles"的研究论文。研究团队以蛹虫草菌丝为结构底盘,构建了一种可成形、可功能化并保留生物响应能力的活体纺织材料平台(图1)。

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原文链接:https://doi.org/10.1126/sciadv.aed6937

在真菌材料底盘的选择上,研究团队采用了蛹虫草。蛹虫草在液体培养中能够形成由大量菌丝相互缠绕而成的菌丝球。这些菌丝球既保留生物活性,又可以作为独立的模块化构建单元进行收集、塑形和重新组装,因而更适合制备形状可控的二维和三维材料。同时,蛹虫草菌丝可在温和加工后保持一定的再生能力,为材料成形后的表面生长和功能调控提供了基础。

基于上述特性研究团队首先将蛹虫草培养形成的菌丝球放入模具并温和干燥。相邻菌丝依靠自身网络逐渐结合,形成无需额外支架或胶黏剂的连续片材。针对材料初始状态较脆的问题,团队采用甘油进行增塑,使片材能够折叠、扭转、裁剪和缝制。四条窄片扭成的细绳可承载1千克重物,展示了材料在柔韧性与结构强度之间的平衡。

1 蛹虫草菌丝组装形成柔性活体片材示意图

在此基础上,团队采用结构底盘与功能模块分工的设计思路,引入工程酿酒酵母为材料着色。通过在酵母表面展示几丁质结合结构域,酵母可以稳定附着于菌丝网络,并产生浅蓝、红、橙和深紫等颜色,且不会明显削弱材料的力学性能(图2)。

材料中保留活性的蛹虫草菌丝还可在营养和湿度条件下重新生长。研究人员通过局部添加营养液,使气生菌丝按照预设区域形成图案。气生菌丝特有的微观结构还赋予材料约145°的水接触角,形成疏水表面,使污水液滴能够迅速滚落,实现无需合成涂层的自清洁功能。对于较大的缺损,新鲜菌丝球可被填入受损区域,并通过再次生长恢复结构及表面功能。

团队进一步将黑曲霉作为另一种功能模块,使其在片材表面形成富含黑色素的气生菌丝层,从而增强材料的紫外吸收和抗氧化能力。该策略表明,不同微生物可以根据自身特性,为同一真菌材料平台提供可替换的功能。

2 工程酵母着色

为展示材料的加工和组合能力,研究团队将不同颜色和表面功能的菌丝片材裁剪、缝制成裙装原型。裙装主体采用工程酵母着色的片材,领部呈现经营养诱导形成的菌丝图案,裙摆则覆盖具有自清洁特性的气生菌丝,展示了材料模块化设计和加工的可行性(图3)。

3 由不同功能菌丝片材组装而成的裙装原型

该研究建立了一个连接菌丝生长成形、材料加工和模块化生物功能的活体材料平台。现阶段,该材料更适合可降解包装、艺术纺织品和临时展示材料等使用周期可控的场景。其规模化制造、耐磨性、耐洗性和长期环境稳定性仍需进一步优化。论文作者指出:“通过连接结构形成与持续代谢活性,我们构建了一类兼具可编程性、环境响应性和内在可持续性的生物制造系统。”这一研究为环境、医疗和建筑等领域的自适应活体材料提供了新的设计框架。

本研究由中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室/合成生物学研究所与深圳市朴飞生物科技有限公司‌(PEELSPHERE GMBH)合作完成。钟超研究员团队李柯助理研究员为论文第一作者,钟超研究员安柏霖副研究员和王新宇副研究员为共同通讯作者,中国科学院深圳先进技术研究院为第一完成单位。研究获得国家重点研发计划合成生物学专项应急项目、国家杰出青年科学基金、深圳市医学研究专项资金、广东省基础与应用基础研究基金区域联合基金青年项目、深圳市科技计划以及深圳合成生物学创新研究院等项目支持。

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